变压器介损测试仪

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介损测试仪的接线方法

介损测试仪的接线方法

介损测试仪的接线方法MS—101D介损测试仪,采用变频电源技术,利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能.介损绝缘试验可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等,在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。

变频电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供最高10kV的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。

介损测试仪的接线方法仪器引出端子说明:HV -——仪器的测量引线高压端(带危险电压)。

CX —--正接线时试品电流输入端。

———仪器的接地端,使用时与大地可靠相接。

1、正接法(见图5)当被测试设备的低压测量端对地绝缘时,可以采用该接线法测量。

(1)高压屏蔽线皮接被试设备高压端;将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出,低压芯线接被试设备低压端L(见图11);低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E.(试品无屏蔽端则悬空)HVx及Cx的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量;2、测量标准电容BR16,见图4和图5所示:图4为标准电容器BR16的标准接线方法,为正接线方式。

图5为反接线方式,将标准电容BR16一端强行接地。

注意:HV插口输出10kV危险电压,将高压绝缘电缆插在HV插口上图4 标准电容BR16正接线(非接地试品)接线法图5 标准电容器BR16反接线(接地试品)接线法3、测量标准电容BR26或标准介损器DB—100等,见图6和图7所示:图6 标准电容正接线BR26或标准介损器DB-100等(非接地试品)接线法图7 标准电容器BR26或标准介损器DB-100等反接线(接地试品)接线法4、串级式电压互感器:1)常规法:采用正接法测量,见图8所示:图8 常规接线法X接地点打开,使A,X相连后接仪器HV端,低压端所有绕组短接后接Cx端。

注意:此试验电压为2~3kV,并且高压A、X短路时要注意X端引线与端子盒保持距离。

BSYB-S10变压器损耗参数测试仪说明书

BSYB-S10变压器损耗参数测试仪说明书

下的电力变压器,n 值可按下表-表 1 查出。
河北电力自动化研究所有限公司 50
BHYB-S10 型变压器损耗参数测试仪使用说明
表 1、 对应不同的 U’/Un 时的 n 值
接线方式:指采取何种接线进行试验;包括: ‘单相空载、单相负载、三线空载、三线负载、 四线空载、四线负载’六种方式。这里所说的‘单相’指用单相电源做空载或负 载(短路)试验, ‘三线’指用三相无中性点电源做空载或负载(短路)试验, ‘四 线’指用三相有中性点电源做空载或负载(短路)试验。 前六项提示均为‘请输入数据’如图五所示,此时按相应的数字键输入数字后按‘确定’ 完成。当光标指向‘接线方式’项时,提示行提示‘按 键选择’ ,按左右键接线方式
6.4 使用方法
6.4.1 测试方法 空载试验:从变压器的某一绕组(一般从二次低压侧)施加正弦形额定频率的额定电压,其 余绕组开路,测量空载电流和空载损耗。如果试验条件有限,电源电压达不到额 定电压,可在非额定电压条件下试验, 短路试验:将变压器低压大电流侧人工短联接,从电压高的一侧线圈的额定分接头处通入额 定频率的试验电压,使绕组中电流达到额定值,然后测量输入功率和施加的电压 (即短路损耗和短路电压)以及电流值。 6.4.2 接线方式
河北电力自动化研究所有限公司 48
、 、
、锁定、确定、取消、
BHYB-S10 型变压器损耗参数测试仪使用说明
、 键:上下键,在设置屏中用来移动光标,使其指向某个要更改的参数(包括:额定电 压、额定电流、电压变比、电流变比、当前温度、校正指数、接线方式) ,在波 形显示屏中用来更改当前所显示的波形相别(包括:UA、UB、UC、IA、IB、IC、 ALL) 。 锁定键:将正在测试的参数或波形锁定使其停止刷新(只在参量 1、参量 2、波形显示三屏中 起作用) ,以便操作人员能准确记录和观察同一时刻的各项数据和波形,在锁定状态 再按此键将解除锁定状态,除此之外,退出当前功能屏也将解除锁定状态。 确定键: 在主菜单中按下此键即进入当前指向的功能选项 (反白显示的图标) , 在输入参数时, 作用是结束输入并使刚键入的数字有效。 取消键:返回键,除“正在打印”状态的其他状态下,按下此键均直接返回到主菜单;如果 在输入参数状态下按取消键,返回主菜单的同时,键入的参数无效。 存储键:保存当前的测试数据,以备打印时使用,此键只在参量 1 屏中起作用,其它屏按此 键无效。 复位键:为中止当前工作状态返回初始状态设置(一般当仪器工作出现不正常时按此键) 。 6.3.3 液晶界面 液晶显示界面主要有七屏,包括主菜单和六个功能界面,显示内容丰富直观。 6.3.3.1 主菜单(如图三和图四所示)

变压器介损测试方法

变压器介损测试方法

变压器介损测试方法变压器介损测试是用来检测变压器绕组损耗和铁损的一种方法。

介损是指变压器在正常运行状态下的绕组电阻和电感值之间的损耗。

正确测试变压器介损对于保证变压器的正常运行和预防故障具有重要意义。

下面将详细介绍变压器介损测试的方法。

一、测试仪器和设备1.交流电桥2.激励(励磁)电源3.电流互感器4.电阻箱5.数字转换器6.计算机二、测试步骤1.准备工作(1)将变压器的低压侧绕组短路,高压侧连接到交流电源。

(2)按照测试规范和测试要求调整交流电源的频率、电流和电压等参数。

(3)将交流电桥、激励电源、电流互感器、电阻箱和计算机连接好,并进行校准,确保各仪器设备的准确性。

2.绕组电阻测试(1)调整激励电源的频率和电流,使得变压器处于额定工作状态下。

通常测试频率为50Hz。

(2)通过绕组短路方法,测量变压器绕组的电阻。

根据实际需求,可以分别测试低压绕组和高压绕组的电阻,并记录测量结果。

3.绕组电感测试(1)通过交流电桥测量变压器绕组的电感。

将交流电桥调节至平衡状态,使得交流电桥上的电流为零。

根据测量结果计算绕组电感值。

4.计算绕组损耗(1)根据绕组电阻值和绕组电感值,计算出绕组损耗。

(2)通过利用计算机模拟和数值转换器进行数据处理和结果计算。

将测得的数据传入计算机,使用专用软件进行计算和处理。

5.铁损测试(1)将交流电桥的输出端接到变压器的高压侧绕组。

调整交流电桥的频率,使得输出电压和输入电压差异最小。

记录下交流电桥上的电压和电流值。

(2)根据测试结果计算出变压器的铁损。

6.数据记录和分析将测试结果记录下来,并进行数据分析。

根据分析结果,判断变压器是否正常运行,并确定是否需要进行维护或更换。

三、注意事项1.在进行介损测试前,应先确保测试设备和仪器的准确性。

如有必要,进行校准。

2.在测试过程中,应严格按照操作规程进行操作,防止误操作和操作失误。

3.对于测试结果的分析和判断,除了凭经验判断外,还可以通过比较测试结果与标准值的差异来判断变压器的运行状态。

变压器介质损耗测试仪正接法使用方法,一看就会

变压器介质损耗测试仪正接法使用方法,一看就会

变压器介质损耗测试仪正接法使用方法
介质损耗测试仪
使用方法操作步骤
第一步:按照说明书要求接好测试线,打开介质损耗测试仪主电源开关,显示屏幕出现参数的选择和设置。

第二步:设置参数,将测量方式、连接方式、测量电压选择并输入,测量方式分为工频和异频,如果在干扰比较大或者在线运行设备比较多时,采用异频方式测量,否则采用工频方式测量,两者相比,工频测试速度要比异频快,异频采用47.5Hz和52.5Hz两种频率测量之后计算50Hz时的介质损耗值。

试验电压一般选10KV,或者保持默认值即可。

第三步:打开“内高压允许”开关,按“确认”键,仪器开始产生高压输出,同时伴有“嘟”的提示音,此时,屏幕显示“正在测量中请等待”。

在经过约40秒后,测量结束,高压自动切断,屏幕显示测量结果,如需打印结果,按“确认”键即可打印。

正接法的接线方法
当被试设备的低压测量端或二次端对地绝缘时,采用该方法。

将红色专用高压电缆从仪器后侧的HVx端上引出,高压屏蔽线皮接被试设备高压端。

将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出,低压芯线接被试设备低压端L,低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E,(试品无屏蔽端则悬空)HVx及Cx的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量,如图:
介质损耗测试仪介绍
全自动抗干扰介质损耗测试仪是用于工频高压作用下,测量绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗角正切值(tgδ)和电容值(Cx);最高可输出电压10kv,采用47.5、52.5双频和50Hz测量,精度更高,对抗干扰能力更强,介质损耗测试仪可用正、反接线方法测量不接地或直接接地的高压电气参数,也可用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量。

油浸式变压器介损试验

油浸式变压器介损试验

油浸式变压器介损试验一、使用仪器:AI-6000E自动抗干扰精密介质损耗测量仪一体机二、使用说明:高压输出插座(0.5-10KV,最大200mA)安装位置:箱体前侧面,外设保护门,如图所示。

功能:内高压输出;检测反接线试品电流;内部标准电容器的高压端。

接线方法:插座接高压线芯线(红夹子)并将地线接“测量接地”。

正接线时,高压线芯线(红夹子)和屏蔽“黑夹子”都可以做加压线;反接线时只能用芯线对试品高压端加压。

如果试品高压端有屏蔽极(如高压端的屏蔽极)可接高压屏蔽,无屏蔽时高压屏蔽悬空。

试品输入Cx插座(10µA-5A)功能:正接线时输入试品电流,如图所示。

接线方法:正接线时芯线(红夹子)接试品低压信号端,如果试品低压端有屏蔽极(如低压端的屏蔽极)可接屏蔽,试品无屏蔽极时屏蔽悬空。

三、试验方法1.变压器高压绕组对低压绕组及地(反接法、内标准电容、内高压)高压侧与中性点短接,低压侧短接接地,仪器高压输出接高压侧引出线。

2.低压绕组对高压绕组及地(反接法、内标准电容、内高压)低压侧短连,高压侧与中性点短连接地,仪器高压输出接低压侧引出线。

3.整体对地(反接法、内标准电容、内高压)高压侧绕组、中性点与低压侧绕组短连,仪器高压输出接高压或低压侧引出线都可。

4.高压侧套管(正接法、内标准电容、内高压)高压侧与中性点短连。

A相套管:仪器高压输出接高压侧A相引出线,Cx接A相末屏B相套管:仪器高压输出接高压侧B相引出线,Cx接B相末屏C相套管:仪器高压输出接高压侧C相引出线,Cx接C相末屏O相套管:仪器高压输出接高压侧O相引出线,Cx接O相末屏。

介质损耗测试仪接线方法

介质损耗测试仪接线方法

介质损耗测试仪接线方法介质损耗测试仪是一种用于测量介质中的电磁能量损耗的仪器。

它可以用于材料的研究、电路的设计和影响电磁波传输性能的因素分析。

正确的接线方法对确保测试结果的准确性非常重要。

下面将介绍一种常见的介质损耗测试仪的接线方法。

首先,需要准备以下设备和材料:1.介质样品:可以是绝缘材料、导电材料或半导体材料。

2.介质损耗测试仪:一般由信号源、功率计和示波器组成。

3.连接线:可以是同轴电缆或平衡电缆,根据测试需求选择合适的连接线。

4.电源线:将测试仪器连接到电源。

5.接地线:将测试仪器接地,以确保测试过程中的安全。

接下来,按照以下步骤进行接线:1.连接示波器:将示波器的输入通道连接到测试仪器的输出端口。

测试仪器的输出端口通常是通过同轴电缆或平衡电缆连接的。

2.连接信号源:将信号源的输出端口连接到测试仪器的输入端口。

测试仪器的输入端口通常也是通过同轴电缆或平衡电缆连接的。

3.连接功率计:将功率计的输入端口连接到测试仪器输出端口的同轴电缆中。

功率计通常用于测量介质中的功率损耗。

4.连接样品:将介质样品放置在测试仪器的测试夹具或样品台上。

确保样品与测试仪器之间的连接是牢固的,以防止干扰。

5.连接电源线和接地线:将测试仪器的电源线插入交流电源插座中。

同时,将测试仪器的接地线连接到地线上,以确保测试过程的安全。

完成以上接线后,就可以开始进行介质损耗测试了。

根据测试的具体需求,可以调节信号源的频率和输出功率来进行不同条件下的测试。

通过示波器和功率计可以获取介质在不同频率下的损耗数据,从而分析介质的性能和特性。

需要注意的是,在进行介质损耗测试时,应避免干扰源的存在,尽量在无干扰的环境下进行测试。

此外,还应注意仪器的使用和维护,定期校准仪器以确保测试结果的准确性。

介质损耗测试仪工作原理

介质损耗测试仪工作原理

介质损耗测试仪工作原理介质损耗测试仪的工作原理基于电容器的等效电路理论。

在测试中,通过将被测试的材料置于电容器内,形成并联的电容,然后通过电源施加一个交流电压。

该交流电压会在电容器中产生一个交变电场。

在正弦交流电场的作用下,材料中的分子和离子被激发并导致电流流动,这就引起了介质损耗。

通过测量电流和电压的相位差,可以计算出材料的电能损耗和介电损耗。

具体来说,介质损耗测试仪由以下主要部件组成:1.电源:用于提供测试中所需的交流电源,通常是一种高频电源。

2.电容器:用于容纳被测试的材料,并形成电容。

电容器的结构和材料有多种选择,以满足不同测试需求。

3.分析仪:用于测量电压和电流,并计算出材料的损耗值。

分析仪通常包括示波器、电压和电流传感器等。

示波器用于测量电流和电压的相位差,电压和电流传感器则用于将电压和电流转换为电信号,并输入到分析仪中进行处理。

在进行测试时,首先将被测试的材料放置在电容器的电极之间,然后将电容器连接到电源提供的交流电源上。

电源产生的交流电压会在电容器中产生一个正弦交变电场。

同时,分析仪测量电流和电压的信号,并计算出相位差。

根据基本的电容和电感理论,如果材料是理想绝缘体,即没有电能损耗,那么电流和电压的相位差为零。

但是,在实际测试中,由于电介质材料总会有一定的电导率,因此会导致电能损耗,从而引起电流和电压的相位差。

通过测量电流和电压的相位差,可以得到材料的损耗角,即电流滞后于电压的程度。

根据基本的三角函数关系,可以计算出材料的电能损耗和介电损耗的值。

电能损耗表示材料中电能转化为热能的程度,介电损耗表示材料吸收和耗散电磁能量的能力。

通过介质损耗测试仪的工作原理,可以对绝缘材料的质量和性能进行评估。

测试结果可以帮助确定绝缘材料的有效寿命和可靠性,并为绝缘系统的设计和运行提供参考依据。

变压器介质损耗测试仪使用说明书

变压器介质损耗测试仪使用说明书

一、变压器介质损耗测试仪概说变压器介质损耗测试仪是一种先进的测量介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)的仪器,用于工频高压下,测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx )。

它淘汰了QSI高压电桥,具有操作简单、中文显示、打印,使用方便、无需换算、自带高压,抗干扰能力强等优点。

JSY—03体积小、重量轻,是我厂的第三代智能化介质损耗测试仪。

二、变压器介质损耗测试仪技术指标1.环境温度:0~40℃(液晶屏应避免长时日照)2.相对湿度:30%~70%3.供电电源:电压:220V±10%,频率:50±1Hz5.输出功率:1KVA6.显示分辨率:4位7.测量范围:介质损耗(tgδ):0-50%电容容量(Cx)和加载电压:2.5KV档:≤300nF(300000pF)3KV档:≤200nF(200000pF)5KV档:≤76nF(76000pF)7.5KV档:≤34nF(34000pF)10KV档:≤20nF(20000pF)8.基本测量误差:介质损耗(tgδ):1%±0.07%(加载电流20μA~500mA)正接介质损耗(tgδ):2%±0.09%(加载电流5μA~20μA)反接电容容量(Cx):1.5%±1.5pF三、变压器介质损耗测试仪结构仪器为升压与测量一体化结构,输出电压2.5KV~10KV五档可调,以适应各种需要,在测量时无需任何外部设备。

接线与QSI电桥相似,但比其方便。

图一为仪器操作面板图,图二为仪器接线端面图。

⑴显示窗————————液晶显示屏。

⑵试验电压选择开关———当开关置于“关”时,仪器无高压输出。

⑶操作键盘———————选择测量方式、起动、停止、打印等操作。

⑷电源插座———————保险丝用5A。

⑸电源开关———————电源通断。

⑹起动灯————————指示高压输出。

⑺打印机————————打印测试结果。

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FS3001抗干扰高压介质损耗测试仪
一、产品简介:
介损测量是绝缘试验中很基本的方法,可以有效地发
现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等。


电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。

变压器、互感器、电抗器、电容器以及套管、避雷器等介损
的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。

FS3001介质损耗测试仪突破了传统的电桥测量方式,
采用变频电源技术,利用单片机、和现代化电子技术进行自
动频率变换、模/数转换和数据运算;达到抗干扰能力强、
测试速度快、精度高、全自动数字化、操作简便;电源采用
大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,
可提供最高1 0千伏的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于
变电站等磁干扰大的现场测试。

广泛适用于电力行业中变压器、互感器、套管、电容器、避雷器等设备的介损测量。

二、现场试验注意事项
如果使用中出现测试数据明显不合理,请从以下方面查找原因:
1、搭钩接触不良
现场测量使用搭钩连接试品时,搭钩务必与试品接触良好,否则接触点放电会引起数据严重波动!尤其是引流线氧化层太厚,或风吹线摆动,易造成接触不良。

2、接地接触不良
接地不良会引起仪器保护或数据严重波动。

应刮净接地点上的油漆和锈蚀,务必保证0电阻接地!
3、直接测量CVT或末端屏蔽法测量电磁式PT
直接测量CVT的下节耦合电容会出现负介损,应改用自激法。

用末端屏蔽法测量电磁式PT时,由于受潮引起“T形网络干扰”出现负介损,吹干下面三裙瓷套和接线端子盘即可。

也可改用常规法或末端加压法测量。

4、空气湿度过大
空气湿度大使介损测量值异常增大(或减小甚至为负)且不稳定,必要时可加屏蔽环。

因人为加屏蔽环改变了试品电场分布,此法有争议,可参照有关规程。

5、发电机供电
发电机供电时输入频率不稳定,可采用定频50Hz模式工作。

6、测试线
由于长期使用,易造成测试线隐性断路,或芯线和屏蔽短路,或插头接触不良,用户应经常维护测试线;
测试标准电容试品时,应使用全屏蔽插头连接,以消除附加杂散电容影响,否则不能反映出仪器精度;
自激法测量CVT时,非专用的高压线应吊起悬空,否则对地附加杂散电容和介损会引起测量误差。

7、工作模式选择
接好线后请选择正确的测量工作模式(正、反和CVT),不可选错。

特别是干扰环境下应选用变频抗干扰模式。

8、试验方法影响
由于介损测量受试验方法影响较大,应区分是试验方法误差还是仪器误差。

出现问题时可首先检查接线,然后检查是否为仪器故障。

9、仪器故障
用万用表测量一下测试线是否断路,或芯线和屏蔽是否短路;输入电源220V过高或过低;接地是否良好。

用正、反接线测一下标准电容器或已知容量和介损的电容试品,如果结果正确,即可判断仪器没有问题;
拔下所有测试导线,进行空试升压,若不能正常工作,仪器可能有故障。

启动CVT测量后测量低压输出,应出现2~5V电压,否则仪器有故障。

三、仪器检定
1、用标准损耗器检定
用带插头的屏蔽电缆连接标准损耗器。

如果不能保证标准损耗器的精度,应使用比对法检定,建议用2801电桥或其它精密电桥作比对标准。

仪器应选用“内标准”和“RC串联试品”,可选择工频 50Hz或定频50Hz频率模式。

2、用QSJ3检定:使用带插头的屏蔽电缆连接QSJ3,选择“正接/ 外Cn / 外Un式测量,电流比为Cx∶Cn,Cn可置入适当值。

3、抗干扰能力
设置一个回路向仪器注入定量的干扰电流。

注意:
1)应考虑到该回路可能成为试品的一部分。

2)仪器启动后会使220V供电电路带有测量频率分量,如果该频率分量又通过干扰电流进入仪器,则无法检验仪器的抗干扰能力。

3)不建议用临近高压导体施加干扰,因为这样很容易产生近距离尖端放电,这种放电电阻是非线性的,容易产生同频干扰。

四、变频测量讨论
1、变频测量
干扰十分严重时,变频测量能得到准确可靠的结果。

例如用55Hz测量时,测量系统只允许55Hz信号通过,50Hz干扰信号被有效抑制,原因在于测量系统很容易区别不同频率,由下述简单计算可以说明选频测量的效果:
两个频率相差1倍的正弦波叠加到一起,高频的是干扰,幅度为低频的10倍:
Y=1.234sin(x+5.678°)+12.34sin(2x+87.65°)
在x=0/90/180/270°得到4个测量值
Y0=12.4517,Y1= -11.1017,Y2=12.2075,Y3= -13.5576,
计算A=Y1-Y3=2.4559,B=Y0-Y2=0.2442,则:
φ=tg-1(B/A)=5.678°V= A2+B2/2=1.234
这刚好是低频部分的相位和幅度,干扰被抑制。

实际波形的测量点多达数万,计算量很大,结果反映了波形的整体特征。

2、频率和介损的关系
介损有RC串联和并联两种理想模型:串联模型tgδ=2πfRC,并联模型tgδ=1/(2πfRC),tgδ分别随频率f成正比和反比。

如图所示,f对完全正比和完全反比两种模型影响较大。

但实际电容器是多种模型交织的混合模型,此时f的影响就小。

低频介损曲线(<1kHz) 高频介损曲线或低频电路谐振
3、自动变频与50Hz等效
仪器采用自动变频在干扰频率50Hz两侧(45Hz和55Hz)各测一个点,然后推算50Hz频率下数据。

除多个元件电路的低频谐振外,单个试品中的介质不可能在低频引起能量吸收峰,工频附近介损总是随频率单调变化的。

因此这种测量方法不会带来明显误差。

实际上,平均前的两个介损值已十分接近,即使不平均也完全有参考价值。

目前,变频介损仪已成为介损测量的常规仪器,其优异的抗干扰能力和准确度已经得到认可。

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